JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD produceert voornamelijk olie-ondergedompelde stroomtransformatoren, droge- stroomtransformatoren, olie-ondergedompelde drie--dimensionale opgerolde stroomtransformatoren, droge-type drie--dimensionale opgerolde stroomtransformatoren, mijnbouwexplosie--bestendige droge--type transformatoren, mijnbouw-explosie--bestendige mobiele substations, amorfe legering stroomtransformatoren, op laadvermogen regelende stroomtransformatoren, locomotief droge-transformatoren, evenals geprefabriceerde onderstations, modulaire onderstations, onderstations van het windenergiedoostype, hoog- en laagspanningsschakelaars en andere transmissie- en distributieapparatuur. In het energietransmissie- en distributiesysteem is spanningsregeling een kerntechnologie om een stabiele werking van transformatoren zoals3 fase 100 kva transformatoren 33kv naar 11kv transformator. Dit artikel gaat dieper in op de definitie, oorzaken, methoden en het belang van transformatorspanningsregeling.
1. Wat is spanningsregeling?
De transformatorspanningsregelsnelheid heeft betrekking op de procentuele verandering van de klemspanning van de secundaire wikkeling wanneer de transformator onbelast en vol- werkt. Het meet het vermogen van de transformator om een stabiele uitgangsspanning te behouden, wat ook een belangrijke prestatie-indicator is voor transformatoren zoals een driefasige transformator van 100 kva.
Sleutelbegrippen met betrekking tot spanningsregeling:
A. Geen-belastingsspanning: de uitgangsspanning wanneer de nominale spanning wordt toegepast op de primaire zijde van de transformator en de secundaire zijde open- is (geen belasting aangesloten).
B. Vol-belastingsspanning: de uitgangsspanning wanneer de nominale spanning wordt toegepast op de primaire zijde en de secundaire zijde is aangesloten op de nominale belasting (nominale stroom, nominale arbeidsfactor). Voor transformatoren van 33 kv naar 11 kv heeft de volledige-stabiliteit van de belastingsspanning rechtstreeks invloed op de kwaliteit van de stroomvoorziening van het distributienetwerk.

2. Waarom verandert de spanning? (Fundamentele oorzaak)
De fundamentele reden voor de daling van de uitgangsspanning van nul-belasting naar volledige-belasting ligt in de interne impedantie van de transformator, voornamelijk de weerstand van de wikkeling en de lekreactantie. Wanneer de belastingsstroom door deze impedanties vloeit, zal er een spanningsval optreden. Dit fenomeen komt vaak voor bij verschillende transformatoren, waaronder een driefasige transformator van 100 kva.
Er zijn twee hoofdtypen spanningsdalingen:
A. Resistieve spanningsval (I × R): Veroorzaakt door de weerstand van de wikkelgeleider, in fase met de belastingsstroom.
B. Reactieve spanningsval (I × X): Veroorzaakt door de inductieve reactantie van de lekflux van de transformator, met een faseverschil van 90 graden ten opzichte van de belastingsstroom.
De vectorsom van deze twee spanningsvallen leidt tot veranderingen in de secundaire klemspanning. De arbeidsfactor van de belasting heeft een aanzienlijke invloed op deze verandering:
A. Inductieve belasting (achterblijvende arbeidsfactor): De spanningsval is het grootst en de spanningsregelsnelheid is het hoogst.
B. Ohmse belasting (vermogensfactor=1): De spanningsval is klein.
C. Capacitieve belasting (leidende arbeidsfactor): De uitgangsspanning kan zelfs stijgen en de spanningsregelsnelheid kan negatief zijn. Met dit kenmerk moet rekening worden gehouden bij het spanningsregelingsontwerp van een transformator van 33 kv tot 11 kv.
3. Hoe voer ik spanningsregeling uit? (methoden)
Om ervoor te zorgen dat de spanning aan de gebruikerszijde- binnen het toegestane bereik ligt, is het in praktische voedingssystemen noodzakelijk om de uitgangsspanning van de transformator actief aan te passen. Dit wordt bereikt door middel van kraanwisselaars, die veel worden gebruikt in de transformatorproducten van JINSHANMEN TECHNOLOGY, zoals een driefasige transformator van 100 kva.
3.1 Principe
Wijzig het aantal windingen van de hoog-spanningswikkeling (omdat de stroom aan de hoge-zijde klein is, is het schakelaarontwerp eenvoudiger), waardoor de transformatieverhouding van de transformator verandert:
A. Verhoging van het aantal windingen van de hoogspanning- → verhoging van de transformatieverhouding → verlaging van de secundaire uitgangsspanning.
B. Het verminderen van het aantal windingen van de hoogspanningswikkeling- → het verkleinen van de transformatieverhouding → het verhogen van de secundaire uitgangsspanning. Dit principe is vooral belangrijk voor de spanningsregeling vanTransformator van 33 kv naar 11 kvin distributienetwerken.
3.2 Soorten tikwisselaars
A. Uit-laadtapwisselaar:
Algemeen bekend als "stroom-uit-spanningsregeling" of "geen- spanningsregeling zonder belasting". Moet worden gebruikt wanneer de transformator is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Biedt doorgaans een spanningsregelbereik van ±5% of ±2×2,5%. Eenvoudige structuur en lage kosten, geschikt voor gelegenheden met lage vereisten voor spanningsstabiliteit.
B. Tap-wisselaar laden-:
Algemeen bekend als "on-load spanningsregeling" of "on-load tap changer (OLTC)". Kan de spanning automatisch of handmatig aanpassen wanneer de transformator onder spanning staat en werkt zonder stroomonderbreking. De interne structuur is complex en omvat selectors, wisselaars en overgangscircuits (zoals reactantie of weerstand) om belastingsstroom over te dragen en boogvorming tijdens het schakelen te voorkomen. Het is een belangrijke uitrusting voor het handhaven van de spanningsstabiliteit in elektriciteitsnetwerken en belangrijke gebruikers (zoals fabrieken, datacenters). Meestal kan hiermee een spanningsregelbereik van ±10% worden bereikt, waarbij elke stap 1,25% of 1,5% wordt aangepast.

4. Het belang van spanningsregeling
A. Garanderen van de stroomkwaliteit: Nationale normen hebben duidelijke regels voor spanningsafwijkingen aan de gebruikerszijde- (zoals ±5% of ±7%). Spanningsregeling zorgt ervoor dat de spanning binnen het gekwalificeerde bereik ligt en garandeert de normale werking van elektrische apparatuur. Voor een driefasige 100 kva-transformator die wordt gebruikt in industriële en commerciële scenario's, is stabiele spanning het uitgangspunt voor apparatuurefficiëntie.
B. Optimalisatie van de werking van het elektriciteitsnet: door de transformatorspanning aan te passen, kan de blindvermogensstroom in het elektriciteitsnet worden aangepast, kunnen lijnverliezen worden verminderd en kunnen de economie en stabiliteit van het gehele elektriciteitsnet worden verbeterd.. 33Kv tot 11 kv-transformator, omdat het een belangrijke schakel in het distributienetwerk is, heeft het spanningsregulerende effect ervan rechtstreeks invloed op de algehele efficiëntie van het elektriciteitsnet.
C. Aanpassing aan veranderingen in de belasting: De belasting van het elektriciteitsnet verandert voortdurend, wat leidt tot spanningsschommelingen. Transformatoren voor spanningsregeling onder -belasting kunnen dergelijke fluctuaties in realtime volgen en compenseren.
D. Bescherming van elektrische apparatuur: Een te hoge spanning zal de isolatie van de apparatuur beschadigen en de levensduur verkorten; een te lage spanning zal leiden tot oververhitting van de motor, weinig licht en het niet starten van de apparatuur. Wetenschappelijke spanningsregeling kan de levensduur van transformatoren en eindapparatuur effectief verlengen.
5. Samenvatting
Definitie: Het percentage van de wijziging van de uitgangsspanning van de transformator tussen nul-belasting en volledige- belasting.
Fundamentele oorzaak: belastingsspanningsval veroorzaakt door de weerstand en lekreactantie van de interne wikkelingen van de transformator, beïnvloed door de vermogensfactor van de belasting.
Kernaanpassingsmethode: Tap-wisselaar (het aantal windingen van de hoog-spanningswikkeling wijzigen om de transformatieverhouding te wijzigen).
Belangrijkste typen: spanningsregeling bij -belasting (vereist stroom-uitschakeling) en spanningsregeling bij-belasting (werking onder spanning, real-spanningsstabilisatie).
Hoofddoel: het handhaven van de spanningsstabiliteit van het voedingssysteem, het waarborgen van de kwaliteit van de stroomvoorziening en het verminderen van verliezen.
Kortom, de spanningsregeling van transformatoren is niet alleen een technische indicator om de prestaties ervan te meten (spanningsregelsnelheid), maar ook een sleuteloperatie om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te behouden (spanningsregeling via kraanwisselaars).JINSHANMEN TECHNOLOGIE CO., LTDintegreert geavanceerde spanningsregeltechnologie in verschillende transformatorproducten om betrouwbare stroomvoorzieningsoplossingen voor wereldwijde gebruikers te bieden.
